地层对海水入侵的控制作用和地下水管理意义
地下水资源的开发利用与保护
地下水资源的开发利用与保护地下水是地球上最重要的淡水资源之一,其在人类生活和经济活动中起着重要作用。
然而,随着经济的快速发展和人口的增加,地下水资源正面临着严峻的挑战。
本文将探讨地下水资源的开发利用与保护的重要性以及如何实施有效的管理措施。
地下水的开发利用具有诸多优势。
首先,地下水的储量较大,能够满足人类生活、农业和工业生产等多方面的需求。
其次,地下水的分布广泛且稳定,不受气候变化和季节因素的影响,相对稳定的供水量为人们提供了便利。
再次,地下水对环境的影响较小,可以减少对水生态系统的破坏,保护生物多样性。
最后,地下水有助于防止水灾和干旱等自然灾害的发生,提高了社会的安全性。
然而,地下水资源的过度开发利用也带来了一系列的问题。
首先,频繁的地下水开采可能导致地下水位下降,使得地下水补给困难,甚至枯竭。
其次,当地下水被过度抽取后,地表水体的充填将进一步下降,引发地壳的沉降和地震的产生。
此外,地下水的过度开发还会导致水质恶化,使得地下水中的各种污染物质超标,不利于人类健康。
因此,为了保障地下水资源的可持续利用,必须制定合理的管理措施。
为了保护地下水资源,首先应当加强监测和调查工作。
通过建立地下水水位和水质监测网络,及时了解地下水资源的变化情况和储量状况,为科学合理地利用地下水提供依据。
此外,开展地下水脆弱区和污染源的调查工作,有针对性地进行监测和治理,以保护地下水资源的安全。
其次,需要建立健全的地下水资源管理制度和法规。
加强地下水的法律保护,明确地下水的属性、使用权和管理责任,加强对地下水开发利用的监督和执法,严惩非法开采和污染行为。
另外,通过制定水资源价格和收费机制,引导用户合理使用地下水,避免浪费和滥用。
同时,加强公众的环境保护意识,提高人们对地下水资源的重视和保护意识。
通过开展宣传教育活动,普及地下水资源的重要性和脆弱性,引导人们从日常生活中开始节约用水,逐步形成合理利用地下水资源的良好习惯。
除了上述管理措施外,还需要加强科学研究和技术创新。
地下水资源的重要性与保护
地下水资源的重要性与保护地下水是一种非常宝贵的资源,对于维持人类的生存和发展具有重要的意义。
地下水作为一种天然的水源,广泛应用于农业灌溉、工业生产和居民生活等方面。
然而,由于人类的不合理开发和过度利用,地下水面临着严重的威胁和破坏。
因此,保护地下水资源的重要性不可忽视。
本文将阐述地下水资源的重要性以及保护措施。
一、地下水资源的重要性1. 提供可靠的水源地下水通常是一种相对稳定和可靠的水源,能够满足人们生活和生产的需求。
相比于表面水源,地下水资源能够更好地抵御气候变化和季节变动的影响,并且具有较高的水质稳定性。
2. 支持农业灌溉地下水是农业灌溉的重要水源之一。
在干旱地区或水资源匮乏的地方,地下水通过灌溉系统有效地支持着农作物的生长和发展。
地下水资源不仅满足了粮食和农产品的生产需求,也为农村经济的发展提供了基础。
3. 保证工业生产稳定地下水广泛应用于工业生产中的冷却、清洗和制造等环节。
地下水资源的稳定性和高质量为工业部门提供了重要保障,有助于提高生产效率和质量,推动经济的可持续发展。
4. 维持生态平衡地下水和地表水之间存在着密切的联系,地下水的过度开采和污染不仅会对地下水体系产生直接的负面影响,还会导致地表水环境的退化和水生生物的生存受限。
保护地下水资源有助于维持生态平衡,保护生物多样性。
二、地下水资源的保护措施1. 合理利用地下水资源保护地下水资源的首要任务是合理利用。
要实施科学的水资源管理计划,优化农业灌溉、工业用水和居民生活用水的结构。
通过增加节水设施的使用和提升水资源利用效率,减少对地下水的过度开采。
2. 加强地下水监测与管理建立健全地下水监测网络,加强对地下水位、地下水质量和水量的监测。
及时发现地下水的异常现象和问题,采取必要的措施予以治理。
加强地下水管理,建立严格的准入制度和行业标准,防止遏制地下水污染和过度开采。
3. 推行生态修复与保护地下水与生态环境之间具有密切的联系。
加强对地下水周边生态环境的保护和修复,恢复湿地、河流和湖泊等水体的生态功能。
海水入侵的防治措施
海水入侵的防治措施一、背景介绍海水入侵是指海水由于自然或人为原因进入内陆地区,对当地的生态环境、农业生产和居民生活造成严重影响。
随着全球气候变化和人类活动的加剧,海水入侵现象越来越普遍,防治措施也日益重要。
二、影响因素1.气候变化:全球气候变暖导致海平面上升,加剧了海水入侵现象。
2.自然因素:如河流干涸、土壤质量差等。
3.人类活动:如过度开采地下水、滥伐森林等。
三、防治措施1.整体规划制定全面的防治规划,包括预测和评估海水入侵的程度和范围,并制定相应的应对措施。
同时,要加强监测体系建设,及时发现和解决问题。
2.生态修复加强湿地保护和修复工作,增强湿地生态系统对海水入侵的抵御能力。
同时,在沿海地区建立植物固沙带、草带等绿色屏障,防止海水侵蚀。
3.加强土地利用管理合理规划土地利用,避免过度开采地下水和滥伐森林等活动。
同时,加强土地保护和改良工作,提高土壤质量和耐盐碱能力。
4.科技创新加强科技创新,开发适应性强、抗盐碱能力强的植物品种。
同时,研究新型防治技术,如利用纳米材料等抑制海水入侵。
5.政策法规制定相应的政策法规,鼓励企业和个人参与海水入侵防治工作。
同时,对违反相关法律法规的行为进行惩处。
四、案例分析1.中国南方沿海地区南方沿海地区是中国海水入侵最严重的地区之一。
为了解决这一问题,中国政府采取了一系列措施。
首先,加强了湿地保护和修复工作,并建立了植物固沙带。
其次,在土地利用管理方面加大了力度,并推广了适应性强的植物品种。
最后,在科技创新方面研发了多种新型防治技术,如利用纳米材料抑制海水入侵。
这些措施取得了显著效果,有效减缓了海水入侵现象。
2.美国佛罗里达州佛罗里达州是美国海水入侵最严重的地区之一。
为了解决这一问题,美国政府采取了类似的措施。
首先,加强了湿地保护和修复工作,并建立了植物固沙带。
其次,在土地利用管理方面加大了力度,并推广了适应性强的植物品种。
最后,在科技创新方面研发了多种新型防治技术,如利用纳米材料抑制海水入侵。
地下水资源的管理与保护
地下水资源的管理与保护地下水是地球上重要的自然资源之一,人类利用地下水已有几千年的历史。
随着人口的增长和经济的发展,地下水的需求量越来越大,而且由于当今社会的加速发展,人类对地下水资源的利用和开采已经越来越多。
然而,不规范的开采和使用方式不仅会威胁到地下水本身的存量和质量,而且可能会引发地下水资源和生态环境的严重破坏。
因此,有必要对地下水资源进行管理与保护。
一、地下水资源的管理地下水资源的管理从最基本的制定规划与管理开始。
各国政府应该根据本国地下水资源现状和需要,制定出本国的地下水资源的管理规划,根据规划进行管理,通过加强管理和监测,确保地下水的合理开发和利用,并尽可能地保障地下水资源的可持续利用。
1. 制定地下水资源规划制定地下水资源规划是土地规划工作的重要组成部分。
制定的规划需要符合国际标准并结合地方实际,同时需要满足科学性、综合性、可操作性等基本要求。
规划应该包括地下水资源的总量、质量、分布、水文地质、使用目标、管理要求等重要信息。
同时需要特别强调对地下水蓄水条件和地表水的协调利用。
2. 建立地下水资源监测系统监测地下水资源的状态有助于更好地了解地下水资源的开采和利用情况。
监测可以对地下水资源提供实时信息,了解数量、质量和分布等基本情况。
此外,需要确定监测点位、水位的变化和水量的变化等内容,对保障地下水资源的可持续利用显得异常重要。
3. 地下水利用的合理性在地下水资源开发和利用方面,应当实行科学、合理的开发与利用方案,采取应对措施,防止过度开采导致地下水资源不足。
同时,应当以保护和维护地下水资源为首要目标,其他方面的经济利益必须顺应和服务于这一主目标。
二、地下水资源的保护对地下水资源的保护是确保资源可持续利用的重要保证。
地下水资源受到人造污染的影响时,污染威胁是长期和不可逆的。
保护是采取不同措施保证地下水资源免受污染和过度开发。
需要通过加强管理和监管,提高社会意识和观念等多种方式来实现。
1. 污染物入侵控制通过开发和采用新的技术和方法,我们可以大大减少污染物进入地下水资源的风险。
海水入侵对沿海地区生态系统的影响与管理策略
海水入侵对沿海地区生态系统的影响与管理策略随着全球气候变化的加剧,海水入侵作为一个严重的环境问题,对沿海地区的生态系统造成了深远的影响。
本文将从不同角度探讨海水入侵的影响,并提出一些有效的管理策略。
首先,海水入侵对沿海地区的生态系统造成了水分盐分的改变。
沿海地区的植物和栖息动物通常适应淡水环境,而海水入侵会使得这些物种无法适应高盐度的环境,从而导致生态系统的丧失。
特别是在一些沼泽地带,海水入侵会导致湿地的退化和水生生物的死亡,对鸟类和其他生物群落的栖息地带来重大威胁。
其次,海水入侵对地下水资源的威胁不容忽视。
沿海地区的淡水资源通常来自地下水,然而海水入侵会使得地下水中的盐分浓度升高,导致淡水资源的枯竭。
这对当地居民的生活和农业产业造成了不可忽视的影响。
因此,必须采取措施来管理和保护地下水资源,以减轻海水入侵带来的影响。
另外,海水入侵还会破坏沿海地区的生态平衡。
海洋和河流之间的平衡是维护生态系统的重要因素之一,海水入侵破坏了这一平衡。
例如,一些海水入侵导致了淡水湿地的逐渐消失,从而破坏了海洋和淡水湿地之间重要的生境连接。
这将对鸟类等水生生物的迁徙和繁殖产生负面影响,进一步影响整个生态系统的稳定性和多样性。
针对海水入侵的影响,我们需要采取一系列的管理策略来保护沿海地区的生态系统。
首先,建设海水淡化厂是解决淡水资源短缺问题的重要方法。
通过利用先进的海水淡化技术,可以将海水转化为淡水,为当地居民和农业提供可持续的水资源。
其次,需要加强沿海地区的生态修复工作。
通过恢复湿地的自然功能和重建受损的生态系统,可以提供鸟类和其他生物群落所需的重要栖息地。
同时,科学管理港口和海岸线的开发,减少对生态系统的干扰,是保护沿海地区生态平衡的关键。
此外,加强科学研究与监测也是管理海水入侵的重要策略之一。
通过定期监测海水入侵的程度和速度,可以及时采取措施来控制和减轻其对生态系统的影响。
同时,加强对生态系统适应海水入侵的物种的研究,有助于揭示适应机制,并为生态系统的恢复提供理论基础。
水文地质工程师考试题
水文地质工程师考试题1、单选风化作用在岩石中形成的结构面()A、原生结构面B、构造结构面C、次生结构面D、构造面正确答案:C2、问答题详细叙述断层对煤矿生产的影响?正确答案:(1)影(江南博哥)响井田划分断层是井田划分的主要依据之一。
在井田划分时,若井田内存在着大断层,必然会增加岩石巷道掘进量,并给掘进、运输、巷道维护、矿井水和矿井瓦斯防治等带来困难。
(2)影响井田开拓方式若井田内存在大型断层,煤层必然会被截割成若干不连续的块段,断层附近煤层倾角加大,井田内煤层产状复杂,开拓方式的选择受到限制。
(3)影响采区和工作面布置井田内中型、小型断层的存在,会给回采、运输、顶板管理和正规作业循环等造成困难,使煤矿生产水平的划分、采区划分和工作面布置受到不同程度的影响。
(4)影响安全生产由于断层带岩石破碎,岩石强度降低,容易聚积瓦斯,导通地表水和地下水,引发矿井突水、瓦斯突出和坍塌冒顶事故。
(5)增加煤炭损失量断层两侧需保留一定宽度的断层煤柱,形成煤炭损失。
断层越多,则断层煤柱的损失量就越大。
(6)增加巷道掘进量在巷道掘进中遇到断层,可能会引起生产设计方案调整和寻找断失煤层,导致巷道掘进量的增加,甚至会形成大量费巷。
(7)影响煤矿综合经济效益煤层内断层的破坏程度是与煤矿劳动生产率,以及吨煤成本、千吨掘进率、煤损失率和机械化开采水平等有密切的关系,直接影响着煤矿生产的经济效益。
3、问答题简述围岩变形破坏的类型及其特点。
正确答案:1.坚硬完整岩体的脆性破裂和岩爆;2.块状结构岩体的滑移掉快;3.层状结构岩体的弯曲和拱曲;4.碎裂结构岩体的松动解脱;5.散体结构岩体的塑性变形和破坏。
4、单选煤层普遍含有一至两层夹矸,该煤层为()结构。
A.复杂B.简单C.较复杂正确答案:A5、填空题水通过()得以更新再生。
正确答案:不断循环水量6、填空题氯离子不被土粒表面(),且溶解度(),()沉淀析出,是地下水中最稳定的离子。
正确答案:吸附;大;不易7、名词解释岩土的水理性质正确答案:与水分的贮存运移有关的岩石性质称为岩石的水理性质。
地下水利用知识点总结
地下水利用知识点总结地下水的利用是一种经济、高效的水资源利用方式,但是也存在一些问题和挑战。
为了更好地利用地下水资源,需要对地下水利用的知识进行深入了解。
本文将从地下水的形成和分布、地下水的开采和利用、地下水的管理和保护等方面进行知识点总结。
一、地下水的形成和分布地下水是在地表下方地层中形成的水源。
它主要是由自然降水、河湖水或湿地水、渗透入地下层而形成的。
地下水主要分布在各种地质构造中,包括河流、湖泊、矿井、弯曲地层、断裂带等地质构造中。
地下水的形成受到多种因素的影响。
地下水的形成主要与地表降水及地下岩层的渗透性有关。
当降水通过渗透性较强的地层渗透下去后,形成的地下水便被保留和存储在地下。
可以说,地下水是由大气层、地表土壤和地下岩层相互作用产生的。
地下水一般呈现出“干涝不均匀”的特点,即在干燥地区地下水储量较少,在湿润地区地下水储量丰富。
在地下水循环过程中,地下水受到地表降水的直接或间接补给,同时也受到土壤水分的补给。
因此,地下水分布不仅受到地质条件的影响,也受到地表水的影响。
二、地下水的开采和利用地下水的开采和利用是指人类通过地下水井、地下水泵站等设施将地下水提取至地表,用于农业灌溉、供应饮水、工业用水等方面。
地下水的开采和利用有以下几个特点:1. 高效性。
地下水的提取成本相对较低,通过地下水开采,可以有效地提供农田灌溉和城市居民供水等需求。
2. 稳定性。
由于地下水受到地表水源和降雨的补给,地下水资源稳定性相对较高,可以满足长期稳定的生产和生活用水需求。
3. 环保性。
地下水开采对环境的影响相对较小,不会造成地表水和土壤的污染,对生态环境的影响也较小。
但是,地下水开采和利用也存在一些问题和挑战。
地下水的滥用和过度开采会导致地下水位下降和水资源的枯竭,同时也会引起地表地下水位的变化和地下水质的下降,甚至导致地质灾害和生态环境的破坏。
因此,在地下水的开采和利用过程中,需要采取一系列的措施,包括科学合理地进行地下水资源评估、建立合理的地下水资源开发利用规划、控制地下水的开采量、加强地下水资源的保护等,以确保地下水资源得到有效的利用和保护。
滨海地区地下水开采对海水入侵的作用过程研究
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二 、 滨 地 区 地 下 水 开采 引起 的倒 锥 现 象 海
分析地下水 开采埘海水入侵的影 响, 必须考虑下面的初始条件和边 界 条 {: ,: I () 1开采井远离滨海地带 , 含水层底板在海平面之上。
() 2 开采井远离滨海地带 , 且远离 天然海咸水楔形体 , 而含水层的底 板低于海平面。只有在总开采量接近或 大于总补给量时 , 且要经过相当 长 的时间之后, 海咸水入侵才能达到井孔 。这种情况会在含水层底板较 深且含水层渗透惟 较强时加重 ,在淡水 开采井 与滨海之间的咸一 淡水过 渡带抽取咸水或微咸水 町降低海咸水入侵 的危险性。 () 3 丌采井靠近滨海 , 是要处布开采初期咸水 楔形 体没有达到的 但 区域 。在淡水补给量一部分被抽取时 , 有产生咸水污染的危险。 () 4 开采 井打彳 咸 水楔 形体上 面 , E 存在咸 水倒锥 造成 井水成 化的 危 险。 在与海直接连通的承压含水层中或向山陆延伸的半承压含水层Ll }, 如果长期过量开采地下 淡水 很容易使其承压水头 降低 。这种不 良的影 响, 特别是在海咸水进入含水层 , 离海岸很远的时候 , 常常会在过量开采 许多年后出现。 在许多水文地质文献 巾, 提到滨 海含水层借助于低渗透忡的阻挡物 ( 诸如相变化 、 上覆地层或断裂等 ) 来保护淡水含水层不受海咸水入侵的 影响。但是 , 南于少量的海咸 水渗透就足 以严重地影响淡水含水层巾的
一
参考文献: f1 1 张勃夫 . 中国滨海 城市地下水丌 发与海 水入侵 的研究 『. J吉林地 1 质 ,9 7 1( ) 19 . 6 2 . 【】 2 工家礼.海水 入侵引起 的灾 害与对策 【】东北水 利电利 ,9 7 J. 19 ,
地下水对可持续发展的意义
地下水对可持续发展的意义地下水是地球上重要的水资源之一,对人类社会和自然生态系统的可持续发展具有重要意义。
下面是关于地下水对可持续发展的影响的一些观点:1.水资源保障:地下水是可再生水资源的重要组成部分,可以提供稳定可靠的水源供应。
尤其是在干旱和水资源短缺的地区,地下水可以作为重要的备用水源,保障当地社会和经济的可持续发展。
2.农业支持:地下水对农业发展至关重要。
它可以被用于灌溉作物,满足农作物的水分需求,提高农作物的产量和质量,保障粮食安全。
地下水的利用还可以减轻对表水的依赖,降低对水源地的压力,保护水源地的生态环境。
4.城市供水:地下水对城市供水有着重要的作用。
在城市水资源紧张的情况下,地下水可以作为重要的补充水源,提供城市居民和工业用水的需求。
地下水还可以减轻水源地的压力,保护城市水源地的生态环境。
5.生态保护:地下水对自然生态系统的保护具有重要意义。
地下水可以供应湖泊、河流和湿地等生态系统的水分需求,维持生态系统的健康和稳定。
此外,地下水还可以维持地表地下水交互作用的平衡,保持土壤湿润,促进植物生长。
6.自然环境保护:地下水是维持地下水环境的重要要素。
地下水的存在可以稳定土壤层,防止土壤沉降和地面塌陷。
同时,地下水可以对抗气候变化的影响,保持地下水的水位稳定,减缓地表干旱和洪涝等灾害。
然而,需要注意的是,地下水的可持续利用也面临一些问题和挑战。
包括地下水污染、过度开采和水资源分配不均等。
为了保障地下水的可持续发展,需要加强地下水资源的管理和保护,建立科学合理的地下水开发和利用制度,推动节水型社会的建设。
只有这样,地下水才能为人类社会和自然生态系统的可持续发展做出更大的贡献。
地下水的作用与功能主治
地下水的作用与功能主治1. 什么是地下水?地下水是指自然存在于地下的水体,它形成于地表降水透过地表层的渗透、过滤和触岩流等过程。
地下水可以分布在土壤、河流底层、含水层中等地下空间。
2. 地下水的作用地下水在自然界中起着重要的作用,以下列举了几个主要的作用:2.1 供给水分地下水是重要的水资源之一,能够为植物提供所需的水分。
在气候干燥地区或旱季时,地下水成为植物和生物存活的关键供水来源。
2.2 支撑河流地下水可以支撑河流,维持河流的水量和水位。
当河道中的水位下降时,地下水可以通过渗流补充水量,保持河流的流动。
2.3 维持湖泊和湿地地下水可以向湖泊和湿地提供水源,维持其水位。
湖泊和湿地对许多生物的生活环境非常重要,地下水的补给保证了这些生态系统的健康运行。
2.4 促进地表沉积地下水可以溶解地下的矿物质,将其带到地表,形成沉积物。
这些沉积物在地质过程中具有重要的作用,如形成矿床、岩石和土壤。
3. 地下水的功能主治除了上述的作用外,地下水在人类生活中也有一定的功能主治。
3.1 饮用水地下水作为天然水源,经过合适的处理和净化后,可以成为安全的饮用水。
地下水通常具有较高的纯度和稳定性,不易受到污染,因此广泛用于饮用水供应。
3.2 农业用水地下水供给了重要的灌溉水源,满足了农业生产的需求。
地下水的稳定性和丰富性使其成为农业用水的重要选择,能够提高农作物的产量和质量。
3.3 工业用水地下水可用于工业生产中的冷却水、制造过程中的供水,或者作为工业废水的处理水源。
由于地下水相对较纯,能减少对其它水资源的需求,被广泛应用于各种工业领域。
3.4 地下热能利用地下水中蕴含的地热能被广泛利用于供暖、供冷以及发电等领域。
通过地下水的循环利用,可以实现能源的高效利用和低碳环保。
3.5 旅游景点一些具备特殊地质条件的地下水形成了各种奇特的地下溶洞、地下河流等景观,成为旅游的热门目的地。
地下水的作用使得这些景点得以形成和保持,吸引着大量游客前来探秘。
水资源保护保护地下水的重要性
水资源保护保护地下水的重要性地下水作为重要的水资源之一,在人类生活、农业灌溉、工业制造等方面发挥着重要的作用。
然而,由于人类活动和环境变化的影响,地下水面临着日益严重的污染和过度开采的问题。
因此,保护地下水资源的重要性不言而喻。
本文将探讨地下水资源的价值、问题及其保护的重要性。
一、地下水资源的价值地下水资源是一种被广泛利用的天然资源,具有巨大的经济、社会和生态价值。
1. 经济价值:地下水是农业、工业和居民生活的重要水源。
许多地区的农业依赖地下水灌溉,而工业生产也需要地下水作为生产原料。
地下水资源的开发利用对于地区经济的发展至关重要。
2. 社会价值:地下水是人类生活的重要水源之一。
在水资源紧缺的地区,地下水是解决人们饮水、生活用水问题的重要途径,对于保障人民生活水平具有重要意义。
3. 生态价值:地下水是维持生态平衡和生态系统的重要组成部分。
地下水湿地和河流源头是众多物种的栖息地,对于维护生物多样性和生态系统的稳定性起着重要作用。
二、地下水资源问题然而,地下水资源正面临着严峻的问题,主要包括地下水污染和过度开采两方面。
1. 地下水污染:工业排放、农药农化物和城市生活污水都有可能对地下水造成污染。
由于地下水的自净能力相对较弱,污染物在水体中的富集和迁移速度较慢,地下水的污染问题常常难以解决。
2. 过度开采:随着人口的增加和经济的发展,许多地区开始出现地下水资源过度开采的问题。
过度开采会导致地下水位下降,地下水储量减少,甚至地下水资源枯竭,严重威胁到地下水资源的可持续利用。
三、保护地下水资源的重要性由于地下水资源的重要性,保护地下水资源就变得尤为重要。
以下是保护地下水资源的重要性所在:1. 保障水资源供应:保护地下水资源可以保障水资源的可持续利用。
通过合理的管理和规划,控制过度开采和污染,可以确保地下水资源的充分供应。
2. 保护生态环境:地下水是生态系统的重要组成部分,保护地下水资源可以维护生态平衡,保护湿地和河流源头等生态系统,保护生物多样性和生态系统的健康发展。
地下水保护:地球的隐蔽宝藏
地下水保护:地球的隐蔽宝藏地下水是地球上的重要水资源之一,被誉为地球的隐蔽宝藏。
地下水资源的保护对于维护生态平衡、保障人类生存和发展具有重要意义。
然而,随着人类活动的不断扩张和工业化进程的加快,地下水受到了越来越严重的威胁和污染。
因此,加强地下水保护,成为当今时代亟需解决的重要问题之一。
一、地下水的重要性地下水是地球上深层岩石裂隙、孔隙中的水,是地表水向地下渗透形成的。
地下水储量丰富,分布广泛,是人类生活、农业生产和工业发展中不可或缺的重要水资源。
在干旱地区,地下水更是维持当地生态系统和农业生产的重要水源。
地下水还参与了地质作用、地表水循环等自然过程,对维持地球生态平衡具有重要作用。
二、地下水受到的威胁随着城市化进程的加快、工业化程度的提高以及农业生产的发展,地下水受到了严重的威胁和污染。
城市的工业废水、生活污水、农田的农药、化肥残留等都可能对地下水造成污染。
地下水位下降、水质恶化、地下水污染等问题日益凸显,给人类生活和生态环境带来了严重的影响。
三、地下水保护的重要性保护地下水资源,不仅是维护生态平衡、保障人类生存和发展的需要,也是对后代子孙的责任。
地下水资源的保护需要全社会的共同努力,需要政府、企业、科研机构和公众的广泛参与。
只有加强地下水保护意识,采取有效措施,才能有效保护地下水资源,确保其可持续利用。
四、加强地下水保护的措施1. 制定相关法律法规:政府应当加强地下水资源管理,制定相关法律法规,明确地下水保护的责任主体和保护措施,加大对违法行为的惩罚力度。
2. 推动科技创新:加大对地下水保护技术研究的投入,推动科技创新,提高地下水资源的监测、评估和治理水平。
3. 加强宣传教育:通过开展地下水保护知识的宣传教育活动,提高公众对地下水保护的认识,增强全社会的地下水保护意识。
4. 加强监测和评估:建立健全地下水监测网络,加强对地下水位、水质等指标的监测和评估,及时发现和解决地下水污染问题。
5. 推动产业转型:加大对高污染产业的整治力度,推动产业转型升级,减少对地下水资源的污染。
辽宁省海水入侵成因及防治措施
辽宁省海水入侵成因及防治措施一、引言辽宁省位于中国东北沿海地区,拥有丰富的海洋资源。
然而,近年来辽宁省部分地区出现了海水入侵现象,给当地水资源和生态环境带来了严重的影响。
海水入侵主要是由于地下水水位下降、海水倒灌等原因引起的。
本文将探讨辽宁省海水入侵的成因,并提出相应的防治措施。
二、海水入侵成因1、地下水水位下降地下水是辽宁省的重要水资源之一,但由于长期过度开采,地下水水位大幅下降。
这使得地下水水位与海水水位之间的压力差减小,从而增加了海水倒灌的风险。
2、气候变化气候变化也是导致海水入侵的重要因素之一。
全球气候变暖导致海平面上升,而辽宁沿海地区地势平坦,海岸线较为平直,这使得海水更容易倒灌进陆地。
3、水利工程影响水利工程如拦河坝、水库等,可能会改变地下水与河水的自然流动状态,导致地下水水位下降,从而增加海水入侵的风险。
三、防治措施1、加强水资源管理加强水资源管理是防止海水入侵的重要措施之一。
政府应制定相关法规,限制地下水的过度开采,并鼓励节约用水。
应建立水资源监测系统,定期监测地下水水位和水质情况。
2、推广节水技术推广节水技术是防止海水入侵的重要措施之一。
例如,推广雨水收集系统、中水回用等技术,以减少对地下水的依赖。
还应鼓励企业和居民使用节水设备,提高水资源利用效率。
3、修复水利工程对于受到破坏的水利工程,应进行修复或改造,以减轻其对地下水水位的影响。
例如,可以通过调整水库的运行方式,避免对地下水的过度抽取。
4、加强海洋环境保护海洋环境保护也是防止海水入侵的重要措施之一。
政府应加强海洋生态环境的监测和管理,防止海洋污染和生态破坏。
同时,应加强海岸线的保护和治理,防止海岸侵蚀和海水倒灌。
四、结论辽宁省海水入侵问题严重影响了当地的水资源和生态环境。
为了有效防治海水入侵,需要加强水资源管理和保护、推广节水技术和修复水利工程等多方面的措施。
只有通过全社会的共同努力,才能实现辽宁省水资源的可持续利用和生态环境的持续改善。
地下水资源的保护与治理
地下水资源的保护与治理地下水是人类生产生活中的重要水源之一,然而随着工业、农业和生活用水的增加,地下水资源的污染和过度开采问题日益突出,给社会经济发展带来了严重的影响。
因此,加强地下水资源保护和治理已成为当务之急。
一、地下水资源保护的必要性地下水资源是地球上蕴藏量最大、分布最广、使用最广泛的水资源之一。
在我国,地下水资源承担了农村和城市饮用及工业产品、化肥、农药等生产过程的供水任务。
然而,由于人类活动的影响,地下水面临着严峻的挑战。
首先,过度开采造成地下水位下降,致使河流断流、土地干旱和生态破坏。
在沿海地区和内陆河流流域,由于过度开采地下水资源,地下水位下降幅度巨大,河道水位下降,水力资源損失惊人,造成生物灭绝,威胁到人类生存和生态平衡。
其次,随着经济的不断发展,工业废水、农业面源污染、城市污水和生活废水导致环境恶化,严重危及地下水质量,加重地下水污染隐患,给人民生存带来危害。
再次,由于地下水位下降和水质恶化等问题引发的地下水相关水利工程设计与管理不善,容易引发地震或地下溶洞的风险,给经济和社会和民众带来消极影响。
因此,保护和治理地下水是非常必要的。
二、地下水资源保护与治理的措施(一)加强地下水资源管理地下水资源管理是地下水资源保护、开发利用和治理的基础。
要优先发展节约型、环保型国民经济,推动循环经济的发展,建立和完善地下水资源管理法规和标准,保护和提高地下水环境质量,降低地下水水位下降的风险。
(二)推广高效利用水资源的技术和设备目前我国每年向地下水库注入的超过500亿的立方米,成为了我国地下水研究和开发的焦点。
地下水库注水技术能够将河流水、雨水、库水、地下水等稀缺水资源储存起来,以满足特定地区发展的用水需求,是保护地下水的一种有效措施。
(三)合理调整种植结构使用合理的农田灌溉设施控制农业面源污染;减少柴油机和柴油发电机运行时间,选择可再生能源-太阳能和风能,减少耗水量;加强农田地下水挖潜改造,减少耗水量,提高灌溉效率;减少农业化肥、农药、除草剂等化学物质的过度使用,降低农业污染的危害性。
地下水的重要性
地下水的重要性
洞察地下水的重要性
人类生活的能源资源日益短缺,为安全地供水,人们开始重视地下水的利用。
地下水不仅仅是普通的水源,它具有一定的特殊性,对建筑有一定的作用。
地下水在建筑中的主要应用有多种。
首先,地下水对于建筑的降水量有直接的
缓减作用,地下“容积调节”式水泵,河川、湖泊、沟渠等处理地下水后可以用于农作物、森林灌溉、饮用水供应等等。
另外,地下水还可以用于市政建筑的供暖,地暖节能、降温甚至降低建筑的耗能,还能减少建筑对外界的危害。
同时,地下水还具有特殊的经济意义。
只要建好管道,便可以获得极大的经济
效益,例如,可以为河床蓄水提供贮水管理,减少洪水损失;可以为污水处理和再生提供潜在技术协助,改善表面水质;另外,还可以帮助企业和政府进行环境调查、监测、修复等,对建筑工程是重要的性质资源。
显然,地下水的发掘已成为人类社会可持续发展的重要原动力,建议国家实施
节水行动,充分利用地下水作为节水灌溉,这将有助于维持和保护水系原生态,减少水资源的浪费,起到保护地下水的重要作用。
地下水控制措施
地下水控制措施地下水控制措施地下水是指自然界中存在于土壤、岩石裂隙或洞穴中的水,是人类生产和生活中不可或缺的重要资源。
然而,当地下水过剩、污染或渗漏时,就会对人类造成危害。
为了保护地下水资源和保障人类健康,需要采取措施进行地下水控制。
一、地下水控制的必要性1. 保护地下水资源地下水是重要的自然资源之一,对于农业、工业和城市居民生活都有着重要作用。
如果不加以保护和管理,就会造成浪费和破坏。
2. 防止污染随着工业化和城市化进程的加速,各种有害物质被排放到土壤中,渗入到地下水中,导致地下水污染。
如果不及时采取措施进行治理和修复,将会对人类健康造成极大威胁。
3. 防止涝灾在雨季或台风等极端天气情况下,过多的降雨会导致土壤无法吸收全部雨水而形成洪涝灾害。
如果地下水位过高,将会加剧洪涝灾害的程度。
二、地下水控制的方法1. 地下水位降低法地下水位降低法是指通过人工降低地下水位,达到控制地下水的目的。
主要采用以下几种方法:(1)井群排水法井群排水法是指在需要控制地下水位的区域内开挖多口井,通过这些井将地下水抽出来并排放到外部环境中。
这种方法适用于土层较薄、不稳定或含有大量孔隙和裂隙的情况。
(2)深层抽水法深层抽水法是指在需要控制地下水位的区域内开挖深孔,通过这些孔将深层地下水抽出来并排放到外部环境中。
这种方法适用于土层较厚、稳定或含有少量孔隙和裂隙的情况。
(3)瞬时降雨系统瞬时降雨系统是指在需要控制地下水位的区域内设置一系列暗管和渗漏管道,当雨量过大时,这些管道可以将雨水快速排放到外部环境中,以达到控制地下水位的目的。
2. 地下水污染治理法地下水污染治理法是指通过一系列技术手段和管理措施,对地下水进行治理和修复。
主要采用以下几种方法:(1)生物修复法生物修复法是指利用微生物、植物等自然生态系统中的生物体来降解有害物质,从而达到清除地下水污染的目的。
(2)化学修复法化学修复法是指利用化学反应原理,通过添加一定量的化学药剂来分解、转化或吸附有害物质,从而达到清除地下水污染的目的。
海水入侵
1、合理开采地下淡水资源,开源节流 解决淡水问题是减轻海水入侵的主要途径。从 沿海地区水资源供求情况来看,缺乏淡水已成 定局;从长远看,引调客水是控制沿海地区海 水入侵的重要战略措施。同时,要合理布置开 采井,放弃咸淡水界面附近的抽水井,分散开 采、定期停采或轮采地下水,缩短水位恢复时 间以防止形成降落漏斗。
大连市概况
大连市位于辽东半岛南端,半岛轮廓北宽南窄, 夹于黄海与渤海之间,素有“京津门户”之称。 三面环海,低山丘陵地貌。 大连是我国辽东半岛的明珠,是一座重要的港口、 贸易、工业和旅游城市,具有独特的政治、经济 优势和地位。同时,大连又是严重缺水的沿海城 市,水资源的开发利用一直是大连亟待解决的问 题,三面靠海的狭窄半岛的地理环境决定了该地 区的淡水资源有限。由于不合理的过量开采,打 破了地下水的天然平衡,导致海水不同程度地侵 入到陆地含水层中,出现了海水入侵问题。
3、气候条件 地下水来源主要靠大气降水来补给,如果气候 持续干旱,地下水补给量严重不足,同时河流 入海径流量也减少,将加剧海水入侵活动,增 大潮水沿河流的上溯距离。
4、人类活动 人类活动对地下淡水资源的开发利用是滨 海地带咸淡水平衡状态遭受破坏的重要因 素。许多地区由于长期超量开采地下水而 使地下水水位大幅度下降形 成 低 于 海 平 面 的 负 值 区,进 而 发 生 海 水 入 侵。 海水养殖和引潮晒盐等经济活动把大量海 水引入陆地也扩大了海水向地下淡水的入 侵范围。此外在入海河流的上游地区修建 水库 、塘坝等水利设施 使河流 入 海 水 量 普 遍 减 少 ,加剧了潮水上溯距离,使河 流两侧发生海水入侵。
海水入侵的发生机理决定了此类灾害发展 的复杂性、隐蔽性和多变性,这些特点又 决定了海水入侵防治的艰巨性。海水入侵 造成的危害和损失是巨大的,由于海水入 侵,地下淡水水质恶化,致使大量水井报 废、粮食绝产、果园被毁,严重阻碍了当 地的工农业生产和旅游业的发展,已成为 制约沿海地区社会经济发展的重要因素。 因此,开展海水入侵研究,制订滨海地区 合理的地下水开发利用与管理方案,防止 和减轻海水入侵的危害,具有重要的理论 意义和科学价值。
海水入侵的防治措施
海水入侵的防治措施引言海水入侵是指海水渗透到原本由淡水填充的地下水层或农田中的现象。
随着全球气候变化和人类活动的加剧,海水入侵问题变得日益严重。
本文将探讨海水入侵的原因,以及可行的防治措施。
海水入侵的原因海水入侵主要有以下几个原因:1.水位上升:全球气候变暖导致海平面上升,使得海水入侵的风险增加。
2.过度抽取地下水:过度抽取地下水会造成地下水位下降,使得海水渗入地下水层。
3.土地沉降:过度开采地下水或自然地质条件导致土地下沉,使得海水更容易侵入内陆。
4.河口堵塞:长期堆积的泥沙和人工堤坝会导致河口变窄,增加了海水入侵的可能性。
防治措施为了应对海水入侵问题,我们可以采取以下措施来减少其影响:1. 合理利用水资源•限制地下水抽取量:通过政府监管和法律法规限制地下水的过度抽取,以维持地下水位的平衡。
•提倡雨水收集与利用:将雨水收集起来作为替代灌溉水源,以减少对地下水的依赖。
2. 加强海岸带保护•建设海岸防护工程:修建堤坝、挡海墙等工程,以减少海水向内陆渗透。
•植被恢复:通过种植海滩植物和海藻等,巩固海岸沙丘,并减缓海水侵蚀速度。
3. 进行地下水盐度监测•建立监测站点:在可能受到海水入侵影响的地区建立地下水盐度监测站点,及时监测地下水的盐度变化。
•定期测试地下水盐度:对监测站点的地下水进行定期测试,及时发现海水入侵的迹象,并采取相应的防治措施。
4. 开展科学研究和技术创新•研究海水入侵机理:加强对海水入侵机理的研究,深入了解其发生规律,为制定有效的防治措施提供科学依据。
•开发防治新技术:利用现代科技手段,研发高效、环保的防治海水入侵技术,如利用海水淡化技术将海水转化为可用的淡水资源。
结论海水入侵给地下水和农田带来了巨大的压力和威胁。
通过合理利用水资源、加强海岸带保护、进行地下水盐度监测以及开展科学研究和技术创新,我们可以有效地防治海水入侵,保护我们的水资源和农田。
同时,政府、企业和个人间的合作也至关重要,只有共同努力,才能实现对海水入侵问题的有效防治。
关于海水入侵与土壤盐渍化的研究的开题报告
关于海水入侵与土壤盐渍化的研究的开题报告一、选题背景随着全球气候变化和人口增长,地球表面的水循环系统已经发生了变化。
其中之一的结果是海水入侵和土壤盐渍化问题的日益突出。
海水入侵和土壤盐渍化是指海水或盐分超过地下水和土壤的处理能力,导致水质及土壤质量下降,这会影响到生态环境、农业生产和居民生活。
因此,海水入侵和土壤盐渍化已成为全球性的环境问题。
二、选题意义海水入侵和土壤盐渍化既涉及到科学领域,也涉及到环境保护和农业生产等领域。
深入研究海水入侵和土壤盐渍化问题,探索其原因、影响及有效控制方法,对于维护生态环境、保障人们生产生活水平、促进国家可持续发展具有重要的现实意义。
三、研究内容和目标本课题旨在探究海水入侵和土壤盐渍化的成因、影响及防治措施,其具体研究内容包括:1.海水入侵和土壤盐渍化的定义和认识;2.海水入侵和土壤盐渍化的成因和机制;3.海水入侵和土壤盐渍化对生态环境和农业生产的影响;4.海水入侵和土壤盐渍化的防治措施和技术方法。
本研究的目标是:1.深入了解海水入侵和土壤盐渍化问题的原因、影响及防治措施;2.探究有效的治理方案,提出科学合理的建议,以减少海水入侵和土壤盐渍化带来的损失和影响。
四、研究方法本课题主要采用文献综述和实地调查相结合的方法进行研究。
首先,通过收集海外和国内相关文献,对海水入侵和土壤盐渍化进行综合分析和归纳总结。
其次,通过对具体地理区域的实地调查,深入探究海水入侵和土壤盐渍化问题的实际情况、原因和影响,以及防治措施和方法的有效性。
五、研究预期成果通过本研究,我们希望能够得到如下几个方面的成果:1.系统地梳理海水入侵和土壤盐渍化的成因、影响及防治措施,为相关研究和工作提供科学依据和参考。
2.深入了解具体区域的实际情况,探究防治措施和方法的有效性,为地方政府和相关部门提供决策支持。
3.提出科学合理的治理方案,为全球范围内的海水入侵和土壤盐渍化问题的治理提供参考和借鉴。
一文详解海水入侵、海水倒灌和咸潮的区别与联系!学霸收藏!
一文详解海水入侵、海水倒灌和咸潮的区别与联系!学霸收藏!海水入侵是种海洋灾害和它的兄弟海平面上升一样都属于偷偷摸摸的类型悄悄的就跑过来祸害淡水地表下埋藏着丰富的地下水资源,根据地下岩土特性分为透水层(一天内水的渗透距离超过1米)、弱透水层(一天内水的渗透距离在0.001-1米)及隔水层(一天内水的渗透距离小于0.001米)。
当透水层下方存在弱透水层或隔水层时,水被较好地保存在透水层中,这种情况下透水层就成为含水层。
在天然条件下,含水层水位高于海水水位,地下水向海水方向流动。
由于人类超量开采地下水,导致含水层水位低于海水水位,二者之间的水动力平衡被打破,海水侵入含水层并逐渐向内陆渗透。
这种现象称为海水入侵。
简单说就是海水跑到别人家里捣乱去了。
地下水是农业灌溉、工矿和城市的重要水源,一旦发生海水入侵,将对人类社会产生不利影响。
地下水水质恶化,威胁人畜饮水安全地下咸化水灌溉土地发生盐渍化,农田减产加速设备腐蚀与老化,影响工业发展加剧淡水资源匮乏现状,易造成“淡水不足→超采地下水→海水入侵”的恶性循环防治海水入侵,既需要大层面上实施控制调整地下水开采、增加地下水补给、海水淡化等措施,同时也需要个人在生活中注意节约用水。
海水倒灌的原因还有哪些呢?有何危害呢?海水倒灌,是指海水经地表到达陆地的水文现象,这是我国沿海地区普遍存在且日趋严重的问题。
一、海水倒灌的成因海水倒灌成因主要取决于地质结构、岩层密度、潮汐、台风、取水量和地形地势等。
1.沿岸地质结构,岩石类型,岩层密度,裂隙大小,海水和地下水的连通性。
2.地势低平地区遇到潮汐、巨浪时3.地下水的过分开采土壤中含有水层,人类过度开采,导致水层消失,那么那一部分就是空的了,形成了漏斗区,在未来的某一天要么海水倒灌,要么地表下沉,结果还是海水倒灌,大陆成孤岛,形成礁石,最后消失在大海中。
4.中游、上游农业、生产用水多,导致河流下游水量减少,水位下降。
5.过度采沙,河床下降,导致海水倒灌.6.出现有固定时间的天文大潮。
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地层对海水入侵的控制作用和地下水管理意义[美]Tracy Nishikawa和A. J. Siade等冯翠娥译;李烨、段琦校译在美国加利福尼亚州的洛杉矶,抽取地下水导致大范围的地下水水位下降和沿海地区的海水入侵。
本研究开发了基于SUTRA的溶质运移模型,来测试Dominguez Gap区域地层序列模型的水力特征,并评价地下水管理方案的影响。
模型是二维垂直流的,遵循从太平洋通过Dominguez Gap的近似流线。
结果表明,新识别的断层系统可以提供海水的运移途径,位于Bent Spring和Upper Wilmington的地层界线可以控制海水的垂直运动。
考虑了3种50年的水管理方案:(1)水管理方法没有变化;(2)修建了地下连续墙;(3)使内陆水位增加至海平面以上7.6m。
采用方案(1)和(3),对海平面瞬间上升1m的影响进行了测试。
根据两个100年的模拟结果表明,当海平面上升1m时,采用方案1,可能会加速海水入侵,而方案3对控制海水入侵比较有效。
一、概述20世纪,在美国洛杉矶沿海广泛开发利用地下水,导致地下水位下降和海水入侵等相关问题(Poland等,1959;Land等,2004)。
从上世纪50年代以来,已经采取了许多措施来解决这些问题,包括划定流域范围和建立南加州盆地水补充管区(WRDSC),负责保护和管理该地区的地下水,采取的具体行动包括减少抽水和增加人工回灌。
特别是为了避免海水入侵,在西海岸盆地、Dominguez海峡和Alamitos海峡建了三个控制井,沿海岸注入水,营造海水入侵水力帷幕(Reichard等,2003)。
目前,每年大约有×107m3的水被注入到3个控制井。
虽然控制井对于减少海水入侵具有重要作用,但在Dominguez Gap仍有这一现象发生(Land等,2004)。
美国地质调查局(USGS)与WRDSC合作,对洛杉矶沿海的地下水系统进行区域分析(Land等,2002;Reichard等,2003;Land等,2004;Reichard 和Johnson,2005)。
近年来,美国地质调查局、WRDSC和洛杉矶公共建设局(LACDPW),在洛杉矶沿海Dominguez Gap区域进行了广泛的钻探研究工作(Hillhouse等,2002)。
该研究的目标是确定这一地区详细的地层层序,以改进海水入侵控制战略。
这一工作建立的顺序地层层序模型是基于由USGS 建造的5口钻井资料,并由该地区现有的钻井资料进行补充(Ponti等,2007;Edwards等,2009)。
(一)地质环境和水文地质洛杉矶盆地西南的Dominguez海峡地区,包括与San Pedro海湾毗邻的洛杉矶县的沿海平原一部分、长堤市和托兰斯(地处长堤市西北)。
地质构造方面,Dominguez Gap总体位于Wilmington的掩埋背斜,东北和西南边界分别为Newport-Inglewood断层系统和Palos Verdes断层。
洛杉矶河的侵蚀河道有30m厚的全新统河流冲积物和河口沉积物,除此以外的大部分地区,地表出露有晚更新统冲积物、崩积物和近海沉积物。
许多研究已经描述过Dominguez Gap地区的含水沉积层,其中最重要的是Poland和Piper(1956)、Poland等(1959)、加利福尼亚水资源部(1961)和Zielbauer等(1962)的工作。
在Woodring(1946)的工作之后,所有这些研究均将该地区的全新统和更新统沉积物分为3个基本系列。
采用加利福尼亚水资源部(1961)的定义,下更新统系列由San Pedro地层组成,这是位于Wilmington背斜以上的海相单元,沿Palos Verdes和Newport-Inglewood隆起出露。
San Pedro地层由3个主要的含水单元组成,从老到新分别为(1)Sunnyside含水层;(2)Silverado含水层,这是该地区的富水含水层,局部厚度可以达到的200m;(3)Lynwood的上覆含水层。
所有含水层主要由海砂组成,含细砂透镜体。
Reichard等(2003)最近将这些含水层重新划分为下San Pedro(Sunnyside)含水层和上San Pedro上含水层(Silverado和Lynwood)系统。
认为晚更新统Lakewood地层是不整合的上覆于San Pedro地层,由一系列浅海、河口、河流、和崩积沉积物组成,在托兰斯和长堤市地表出露。
在Lakewood地层,识别出一个主要的含水单元,即Gage含水层(Reichard 等,2003),该含水层主要由互层的细到中砂组成,局部有粗粒透镜体,一般较薄,与San Pedro含水层相比,岩性更为均质。
在Lakewood地层之上,是全新统系列,主要由洛杉矶河流沉积物组成,夹细粒河口淤泥。
上部的岩石地层单元与下层岩性和地层具有一定的关联,虽然这种方法对于确定含水层物质存在的地下区域比较有用,但无法明确由于沉积单元相变造成的岩性侧向变异,不能准确代表真正的连续性粗粒含水相,或不同单元之间含水层相之间的相互关系。
相比之下,Ponti等(2007)近期的工作纳入了层序地层学的概念,这是一种将尽管岩性在侧向和垂向上具有变异,但具有某种内存联系,且在特定的时间间隔沉积的沉积物综合在一起的方法。
层序及其垂直叠加受基准面(海平面)变化、沉积物补给和所提供容纳空间的控制。
在这些沉积体系中,各相具有侧向联系,可以进行填图和预测,因此考虑了含水层的侧向分布,而且很好地界定了细粒隔水层。
采用Ponti等(2007)的方法,识别了Dominguez Gap地区全新统和更新统沉积物的7个地层序列,3个上新统序列和1个第三系系列,这些系列组成了地下水流系统的某些部分。
由Ponti(2007)确定的这些序列,加利福尼亚水资源部(1961)和Reichard等(2003)确定的含水层系统如表1所示。
每个序列代表了系统中一种岩性,岩性划分为4类:中到粗砂和砾石、细到中砂、粉细砂至粉砂以及粉砂和粘土为主。
Ponti等(2007)的研究还发现存在影响含水层相关性和连续性的近期褶皱和断层系统(太平洋沿海Highway断层或PCH断层)。
Ponti等(2007)假设褶皱和断层营造了海水进入浅层沉积物进而进入到深部含水层的通道。
PCH 断层如何影响含水层的关系和连续性的实例之一是,在PCH断层北部的上Wilmington序列为砂岩,归于Silverado含水层(见表1),与Ponti等列出的断层南部的上新统A和B序列中的砂共存。
表1 加利福尼亚Dominguez Gap区地层序列与含水层之间的关系(二)研究方法本研究的工作目标是:(1)定量评价Ponti等(2007)和Edwards等(2009)采用溶质运移模型提出的层序地层学的水力影响;(2)利用校准运移模型评价不同管理战略的可能影响;(3)利用校准运移模型评价由于气候变化导致海平面上升1m的可能影响。
采用SUTRA模拟溶质运移(Voss和Provost,2002),包括二维、三维、有限元、基于密度、地下水流和溶质运移模型。
在19世纪中期,洛杉矶沿海开始开发利用地下水,根据模拟结果,可以估计太平洋(San Pedro海湾)到Dominguez Gap区的地下水流和氯化物(Cl)运移。
采取的方法是模拟准稳态条件,假定代表1849年的情况,然后模拟1850~2004年的瞬时流动和运移。
模型认为沿近似流线流动和运移,然而,真正的地下水流动和运移系统是三维的。
Nishikawa(1997)采取类似的方法来确定不同假设的有效性,考虑了加利福尼亚州Ventura郡的海岸水文地质条件。
在模型中没有明确考虑该地区的断层,即假定断层对水压和氯离子浓度的影响通过断层造成的地层分层引起。
二、地下水流和运移模型(一)空间和时间离散采用有限元网格来离散层序地层剖面,模型的横向和纵向范围分别为15,800m和900m左右。
区域的顶部海拔为低于海平面20m(bsl)至高出海平面13m(asl),底部海拔为900m(bsl)。
在本研究中,海平面参照北美垂直基准88(NAVD88)。
网格包括87191个节点和86643个单元,按照水平和垂直变量划分。
模拟的断面宽度为1m,在模拟时采用不规则的四边形有限元。
栅格大小在浅层较小(5 m × 25 m),到接近底部较大(20 m × 100 m)。
栅格越小,越可以更好地表征低渗透性的薄层,可以准确计算压力和浓度的敏锐时空变化。
确定初始条件的模拟期是10000年,步长为10年。
对于数值稳定性模拟,采用155年的瞬态,2周为步长。
(二)初始和边界条件按照任意初始条件,进行长期(10000年)的瞬态模拟,可以达到稳定态条件。
采用得到的压力和氯离子分布作为历史(1849)和瞬态模拟时的初始条件。
一般来说,在模拟时,采用无流量或固定压力(FP)、进入流域内水中氯离子浓度特定。
而且,流域内的固定压力垂直海岸边界顶部为120m(bsl),反映了低于这一高度的沉积物远离海岸。
而且,FP水平海岸边界相应于海洋底部从0~8020m(x轴方向)的大概位置。
FP内陆边界从地表(海拔约13m asl.)延伸到流域的底部,用于稳定态模拟,时间变化作为瞬态模拟。
FP -内陆边界是反映这一位置压力对水位总体影响的简化,然而,在模拟结果中,可能无法反映当地具体的抽水和注水的影响,因为难以明确界面上的压力。
沿底部边界和120~900m bsl的海岸边界沿线,是无水流边界。
对于稳定态模拟,FP-海岸边界是静水的,采用海水密度1024 kg/m3,并假定海平面相当于0m,边界的氯离子浓度是19,000mg/L。
FP-内陆边界也是静水的,但是采用淡水密度1000 kg/m3,并假定水头为7.6m(asl.)。
Mendenhall (1905)研究表明,断面内陆位置附近的水位约为6m,假定当前水位略高于50年前,即1849年的水位。
边界的氯离子浓度设置为0mg/L。
对于瞬态模拟,FP-海岸边界与稳定态模拟边界保持一致。
FP-内陆边界也是静水的,但将其划分为两个不同的时间边界。
FP-内陆边界的上半部分从地表延伸到124m(bsl),并由1849年的初始水位(稳定态)线性变化至2004年的0m。
采用2004年的0m比较合理,因为这些水位数据是从3口浅井收集的,这些浅井位于内陆模拟边界向海方向1500m处。
这些水井(889T,898W和898X)由LACDPW 负责,顶部和底部射孔范围为8~31m(bsl)。
根据自1938年来附近水井(4S/13W-23B2)的水位观测资料,来确定内陆边界下部随时间变化的水压。
井23B2深度为325m,射孔范围为195~270m(bsl)。